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文档简介
基于BIM建设工程管理应用研究-某综合体项目为例目录摘要 摘要:本篇论文研究的是建筑信息模型与实际工程管理的综合应用,以济南超算中心为例子,使用广联达公司研发的GQI建模软件为基础,进行整套电气设计的建模。电气设计中主要建模步骤大体分为七步,而在这中间最为重要的则是模型的碰撞检查测试,它决定了软件所建立的模型成为现实是否可行,并且随着绿色建筑工程应用管理以及BIM技术的推广,这个测试可以节约工程造价并且也可以降低工程中材料浪费的情况,避免因碰撞的问题造成的工期延长,可以全方位的协调施工参与各种工种的作业形式,使得参与建设的各方都能对各个专业施工是否有冲突提前做好准备,有效的避免了因为专业冲突导致的设计变更和施工整改。整套电气模型建立完成后,既可体验到BIM技术中最突出的可视化三维的特点。关键词:BIM技术;可视化三维;GQI软件;建筑电气设计;碰撞检查。绪论1.1研究背景和意义在当前的建筑行业中,大多数项目成本主要位于项目的施工阶段,但通常会忽略设计阶段的成本管理。但是,通过长期的实践证明,设计工程项目的科学性和合理性在整个项目的成本中起着至关重要的作用。根据国外研究,尽管在项目设计过程中花费的成本不到项目总成本的1%,但项目设计对整个项目成本的影响为75%。也可能远不止这些,但是通过这一研究观点可以得知,项目成本管理的主要工作是整个项目计划过程,项目设计过程的核心是有利于建立项目成本模型和定义相关指标。在这样一种特殊的条件下,更需要一种可以将项目设计与项目造价紧密联系在一起的技术,然而通过前期的了解可以知道,BIM技术具有这种特点,BIM技术是一种数字化技术,它通过收集与项目相关的属性数据来构建数字成本管理模型,以便管理整个项目流程。即建筑信息模型,随着社会经济体制的不断完善,建筑业对工程造价的需求日益增加。在此背景下,BIM技术的应用在一定程度上缓解了建筑行业对建筑工程造价行业的迫切需求,并提高了工程造价管理的效率。简单来说,它可以用于项目成本管理,也可以用于数据分析,工程量测量等。BIM技术的使用是工程成本管理领域中的一项重大而深刻的改革。通过使用BIM技术,可以大大提高项目运营过程中的使用效率,并且可以为项目涉众和项目运营不同阶段的信息提供一个平台,从而可以在项目运营过程中进行统一管理。实施我国项目成本管理系统,发现当前应用程序中存在的问题,提出针对性的解决方案,从而在我国项目成本管理系统中推广使用BIM技术。【1】1.2国内外研究现状1.2.1国外研究发展史1975年,“BIM之父”-乔治亚理工学院的ChuckEastman教授创造了BIM的最初理念。到目前为止,BIM技术研究已经经历了三个阶段:萌芽阶段,出现阶段和发展阶段。BIM概念的启蒙受到1973年全球石油危机的影响。整个美国行业都应考虑提高行业效率的问题。1975年,“BIM之父”伊士曼(Eastman)教授在其研究主题“建筑描述系统”中提出了“一台计算机-基于建筑的描述”,以实现对项目建设的可视化和定量分析,并改进项目的建设效率。【2】美国联邦政府负责房地产管理的总务管理局(GSA)是倡导在公共项目中使用建筑信息模型的先锋。自2003年以来,GSA就建立了BIM指南系列,着重于联邦资产建设计划结构的空间评估和管理,并在实践中不断更新指南。GSA于2007年开始寻找具有设计补贴的大型项目,以在设计时引入BIM(GSABIM指南,2007)。美国促进BIM的主要目标是提高建筑生产率并促进节能和减少废物。美国工程师局(USACE),退伍军人事务部(Dept.ofVeteransAffairs)以及该州最活跃的政府和大学已将所有BIM纳入其建筑采购的发展目标。在实践中,大多数与建筑相关的部门都在制定BIM作业规范。BIM国家标准(NBIMS)由半官方的国家土木工程研究所(NIBS)管理。主要包括一下三部分:(1)2007发行NationalBIMStandardversion1;(2)2012发行version2;(3)2015发行version3。NBIMS的范围包含3个主要部分:(1)基本标准,例如ISO标准,信息交换标准等;(2)技术出版物,例如推荐程序,示例等;(3)应用展示位置资源,例如合同模型,最佳做法指南等。在专业协会方面,美国建筑师协会(AIA)和美国总承包商协会(AGC)分别制作了标准的BIM附件,以供美国实践界参考。例如E202-建筑信息建模协议协议E202(2008);数字实用文件(2013年);E203-BIM和数字数据(2013);G201项目数字数据协议表格(2013年);项目协议表格B20G202-2013。AGC,AIA,CSI在2013年发布了BIMFORUM,开发水平规范(LOD)。此外,针对BIM提出的专业项目交付集成(集成项目提交)的专业集成模型,美国AIA和AGC分别制定了有关综合项目交付的合同条款。因此,美国专业协会在BIM的发展中发挥了积极作用。1.2.2国内研究发展史在中国,直到2005年Autodesk才进入中国,以推广其软件并在中国推广BIM,而BIM的概念逐渐在中国得到认可。到2007年,建设部发布了行业标准产品《建筑数字标准》。从2008年开始,位于上海的一座历史悠久的建筑上海中心决定在项目中采用BIM技术,并且BIM技术在中国的发展开始加速。2011年,第一个BIM(华中科技大学)研究中心在中国成立。从2012年开始,政府部门逐渐开始联系和推广BIM。到2016年,住房和城乡建设部发布了《2016-2020年建筑业计算机化发展纲要》,明确表达了BIM的重要。从今年起,国务院办公厅将促进建筑业的可持续健康。发展意见还明确强调了BIM的重要性。【3】我国在2011年将BIM纳入其十二年计划。次年,我国建筑研究学院和相关部门开始建立BIM开发联盟,以在该领土上积极开发和设置属于我国的BIM技术和标准以及软件开发和创新平台。参照NBIMS的美国精神,提出了BIMProfessional的概念,称为(P-BIM),该概念是使用BIM技术来转换和更新现有的专业建筑技术和运营管理软件。BIM发展联盟根据我国领土内的“建筑工程信息模型实施统一标准”动员了许多人力资源,并发起了P-BIM协会的21系列标准的汇编。【4】住房、城乡建设部和质量监督检验检疫总局在2014年共同发布了BIM设计信息传播模式标准和建筑工程信息模型实施统一标准(征求意见稿)。2015年7月2日,住房和城乡建设部《关于推进建筑信息模型实施的指导意见(建函函[2015]159号)》提出,BIM应用的目标包括:到2020年底,建筑行业的A级研究和设计单位以及私人和一流房屋建筑公司必须拥有并实施BIM与企业管理和其他信息技术的集成实施。到2020年底,在新建项目的勘察、设计、施工、运营和维护中,集成BIM的项目比例将达到90%。此外,一线地方政府于2014-2015年相继发布了当地的BIM标准;例如,北京市政府(2014年)发布了《北京市BIM地方标准:北京市土建信息模型标准》;上海市人民政府办公厅(2014)转发《市建设管理委员会关于促进本市建设信息化示范技术实施的指导意见的通知》;上海市建设信息技术实施推广联合会办公室(2015)发布了《上海市建设信息技术实施服务合同示范文本》,《上海市推进建筑信息模型技术应用三年行动计划(20152017));上海市城乡建设和管理委员会(2015)发布了《上海市建筑信息模型技术应用指南》;深圳市建设工程总局(2015)发布了《深圳市建设工程总局和公共工程部的BIM实施方向》;深圳市建设和公共工程部政府(2015)发布《公共工程BIM实施管理标准》,深圳市建设和公共工程标准(2015年版),包括(BIM公共工程BIM实施管理标准-附录:BIM实施指南),具体内容请参见:2018上半年发布的BIM相关政策1.3BIM基础理论及应用ModelInformationBuildingModeling代表BIM,它使用各种相关的建设项目信息数据作为模型基础来创建建筑模型,并通过信息模拟来模拟实际的建筑信息。信息的完整性,信息的关联性,信息的一致性,可视化,协调,模拟,优化和可出图是它具有的八大特征。【5】在科技化越来越进步的今天,传统的手工画图亦或是CAD电脑绘图只能对出建筑平面所出现的问题,如今使用开始广泛的BIM技术则是将二维与三维相结合,及时改变两个维度中所出现的问题,例如:在二维图中将梁的尺寸进行修改,相对应的三维模型中的梁的模型就会及时变化。BIM技术的三维可视化功能可以在早期进行碰撞检查,优化工程设计,大大提高了施工质量,减少返工的可能性。BIM技术所带给我们的远不止有维度的变化,例如它可以快速出量,精度也有较大的提升,减少了各种资源的浪费,通过合同、计划和实际建筑消耗、子项目单价、组合子项目价格等的多重计算和比较,可以有效地了解项目的经营损益,是否消耗超过标准等,了解项目成本。有效的实现对项目成本风险管理的控制。1.4未来发展及展望随着城市的建设发展,绿色建筑、节能建筑、智慧城市是建筑行业高效节能发展的必然趋势,建筑工业化则是实现这一必然趋势的有效途径之一,BIM技术正是整个过程的实现者,BIM技术是建筑业近几年来难得的信息技术,在建筑业,BIM技术被广泛研究和使用,其重要性正在日益增强。随着现在当代信息技术的快速发展以及在各个行业的广泛渗透,以BIM技术为代表的信息技术与传统建筑业深入融合,成为未来建筑业的发展趋势。【6】BIM的发展必将给建筑行业带来一场新的革命。随着BIM研究和实施的不断深入,建筑行业的分工将进一步完善,并且可以在三维环境中完成协作的设计,管理和协作。未来,将实现高级虚拟现实技术,并实现建设项目的全生命周期管理。随着信息技术的不断发展,建筑工程业的效率势必不断提高,那么BIM技术在未来的发展趋势都有哪些方面呢?未来BIM技术的发展我大体分为了四大发展趋势:(1)移动端的应用随着移动智能和互联网的普及,人们可以随时随地的获取想要了解的信息,在建筑施工领域,施工监理人员将在未来配备这些移动设备,并可以在现场进行指导。作为大数据载体,BIM为企业运营和项目管理提供了有价值的决策基础,并且需要信息管理系统的帮助。我相信,随着科学技术的不断发展和进步,BIM最终将成为工程领域高效增长的引擎。【7】再次焕发建筑业的光彩和无限活力。(2)无线传感器网络的普及将监视和无线传感器放置在建筑物的每个角落,以监视湿度、空气质量、温度等。在这栋建筑里,结合供暖、通风和供水等控制信息,工程师可以充分了解建筑物的整体情况,从而使设计和施工决策方案更加有效和合理。(3)数字化&云计算应用数字化和云计算的实施可以通过对诸如桥梁和道路之类的工程区域信息进行激光扫描来获取早期数据。设计人员可以在这个全面的三维交互空间中工作。结构分析和能耗分析需要强大的云计算能力来进行处理和分析。甚至反射和分析过程也可以实现实时计算,从而帮助设计人员实时比较不同的设计和解决方案,并选择最佳的解决方案。(4)扁平化协同模式扁平化协同模式要建设完善的BIM实施,必须通过制定协同工作流程来保障和协同,设计师,工程师,承包商和原始所有者的协作可以转变为扁平化的管理风格,实现成果共享,各方参与,使得BIM可以在项目生命周期内实现总价值的最大化。当前,中国正处于世界范围内新技术革命、产业转型和中国经济转型的历史十字路口,建筑业现代化的变革动力得到了加强。建筑行业需要以全新视角重新分析当前的转型经营环境,迭代经营思维,在管理实践中大力创新,重新研究、锚定企业新的战略选择,谋篇布局、先发制人。现阶段我国传统建筑行业处于成熟期,而建筑产业现代化处于加速成长期,BIM将成为未来建筑行业的主角之一。项目概况及项目分工2.1项目概况本项目名称为济南超算中心科技园项目二期(西区)工程酒店。项目位于济南市历城区彩石片区港源路以北,蟠龙路以东。本工程地下两层,地上五层,使用功能为酒店及商务办公,总建筑面积为50504.64㎡(为地上建筑面积,地下面积计入车库),建筑高度为23.95m。建筑首层为酒店,办公入口大堂及餐饮包间,二楼为商务办公、客房及会议用房,三层为商务办公、客房及多功能厅用房,四、五层功能均为商务办公、客房。商务办公及酒店各单独设置消防控制室,均设置于本层一楼,本工程办公、会议及酒店每层均设有强电井,为强电竖向走线和放置配电箱用。本工程属于多层公共建筑,防火等级为一级,建筑结构形式为框架结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,基础形式为筏板基础。2.2项目分工本项目方案五分为六大板块,具体分工如图2-1所示。方案五方案五GTJ软件GQI软件Revit+斑马梦龙场地布置GCCP计价BIM5D毕银乐许永铨仇健儒刘雪彤孙飞图2-1项目分工流程图基于BIM的电气设计3.1关于2019GQI软件介绍用于本工程电气设计的主要软件为广联达2019版本GQI。这个软件覆盖的专业很广,其中包括给排水、电气、消防、暖通等等,无缝化导入CAD、天正、PDF等图纸,进行智能识别构件、设备,精确度高。【8】进行BIM的三维建模即可视化三维,还可以进行实时计算统计。进行设备提亮时,整楼都可以进行一键提亮。给排水专业中,可以一次性的将整张的喷淋管道自动识别完成,并且自动生成沟槽连接件。对于通风系统可以一次性将同一系统风道管道自动识别完成。绘制桥架部分时,桥架配线可以根据图纸自由匹配,通过设置起点并选择起点功能,可以轻松完成横向层桥的布线。在配电箱识别过程中,可以同时识别一个配电箱或多个配电箱的多个电路,方便快捷。所有软件都具有最新的库存库和配额库,可以将其复制到软件中并与定价程序无缝地放置在一起。本工程使用GQI软件的目的就是可以更加直观的看到各构件建模后的实际情况及摆放位置,并且有关电气方面的计算等等一系列的问题也会通过这个软件的软件库进行调整修改并进行统计计算,直接出量,减少了工作难度,提高了项目建模速度。如图3-1所示,电气设计的模型。3-1电气设计模型3.2创建工程并进行基础信息修改电气设计首先需要做的就是创建新工程,根据图纸所给的工程信息以及所用到的工程规范来创建工程,选择电气专业,GQI软件分为两种输出模式,第一种是简单快速输出模式,第二种是经典模式,即BIM计算模式。简约模式省掉了图纸管理的分配图纸及定位的步骤,可以在建模后期完成,所以在一个平面内可以实现多张图纸的识别,出量较快;而经典模式则是前期需要分配图纸,建立楼层慢一点,并且需要进行定位图纸,但是后期的识别会更加清晰,并且可以显示三维。综合两者的优缺点和我的工程设计需要,本工程我所选用的则是第二种经典模式,如图3-2所示。图3-2创建工程页面进入到工程中,最先需要完成的便是工程的楼层设置,这对于后面的工作会有很大的影响。本项目地下两层,地上五层,层高在立面图中都有标明,根据图纸所给的项目信息可以进行楼层信息的基本设置,如图3-3所示。图3-3楼层设置完成这两个基础信息的修改就可以进行导入图纸,在这里我用的是天正图纸,在导入之前使用CAD速看转换了图纸的类型,导入后就要进行图纸的分割,选择对应的楼层,最重要的就是进行设置比例,这对后期的电气设备的位置比例有直接的影响。3.3点式构件的识别建立3.3.1照明灯具照明灯具在电气设计中属于非常典型的点式构件了,在进行照明灯具的识别之前,要做的就是找到照明灯具的图例表,进行材料表的识别,需要注意的是,识别材料表后要进行类型的复制并进行备注的选择,如图3-4所示。图3-4照明灯具材料表触发设备提亮功能进行各种照明灯具的识别,虽然软件中有一键提亮功能,但是有时会因为图纸的原因造成设备无法提亮或提亮错误的情况,所以为了精确我选择的是设备提亮功能逐一提亮。在进行照明灯具设备提亮时遇到了几个问题,如下:(1)在进行设备提亮时会出现不属于本楼层设备无法提亮的情况,对于这种情况我的解决办法是对设备进行复制,复制好的设备就可以正常进行提亮。(2)对于被其他图线、图例等遮挡的设备图例,解决的办法就是在编辑CAD图纸的页面下进行CAD图线等的移动,使它们不互相遮挡,从而能精确的进行设备的提亮。(3)对于设备提亮功能有一个问题就是很容易漏项,解决漏项最直接的方法就是在工具栏下触发漏项识别功能来解决这个问题。(4)提亮完成的设备有的会出现图例发生旋转,无法对齐的情况,对于这个问题,解决方法为点击设备,触发旋转或对齐命令即可。关于电气设计中的点式构件照明灯具的提亮就完成了,需要注意的几个小细节是根据电气设计中的要求对各种照明灯具的标高位置进行编辑,漏项问题一定要及时修正,会对后期其他设备的提亮有一定的影响。完成了第一部分的提亮,下面就要开始提亮与照明灯具息息相关的另一点式设备—开关插座。3.3.2开关插座开关插座的设备提亮跟照明灯具是一样的流程,所以,我在识别照明灯具的材料表时便一起把开关插座的图例识别完成了,开关插座基本每个房间都有,所以在识别时不能漏项,并且在识别插座时需要注意的问题有以下两点:要先识别带有“K”字样的插座,即空调插座,如图3-5所示,为的就是不会与普通插座识别时混淆。图3-5空调插座图例2.在进行插座识别之前,需要将页面切换到建筑页面创建墙的页面下先创建识别墙体,因为插座是要安装在墙上的,所以要进行墙的识别。提亮完成开关插座后根据要求将照明开关、插座均改为86系列,各种开关底边距地1.3米暗装,距门框0.15米,并且除了标注解释的开关插座外,电源插座都设为单相两孔加三孔安全型插座,需要根据系统图及平面图的标注来确定安装高度。卫生间的开关、电源插座全部避开喷淋头,这对后面的碰撞试验有一定的影响。3.3.3电气设备电气设备需要提亮的设备比较零散广泛,但是种类相对于照明灯具和开关插座较少,所以在进行提亮时要注意不要漏项且需要根据电气设计的内容来进行位置等的修改。3.3.4配电箱配电箱是整个电气设计的点式构件中最重要的一部分,绘制配电箱前,要对系统图中的配电箱系统仔细查看。如图3-6所示。图3-6部分配电箱系统图在进行配电箱的识别时,有两种识别方法,第一种是系统图录入法;第二种是配电箱识别法,即反向识别。第一种系统图录入法适用于大部分的配电箱,具体的要做的首先是识别系统图,根据系统图所给出的支路信息及配电箱名称来创建配电箱,如图3-7所示。图3-7配电箱系统图创建完成的配电箱根据系统图的要求进行各支路信息以及配电箱尺寸的设置。创建好配电箱系统图后,在绘图区域的左边就会出现配电箱的构件列表,如图3-8所示。在图中可以看到识别好的配电箱的尺寸、类型等等,方便查找与识别各配电箱的各条支路。图3-8配电箱构件列表第二种配电箱识别法,即反向识别,主要是针对配电箱系统图不明确或是极个别的配电箱,它的步骤很简单,选择配电箱和与之相匹配的名称进行配电箱的建立,修改相对应的配电箱的基本信息,即可完成配电箱的创建。创建完成图纸中所有的配电箱后就要进行配电箱的识别,操作方法与之前的三种点式构件的方法一致,都用设备提亮功能进行提亮。在进行配电箱的提亮时遇到了几个问题:(1)配电箱的尺寸在系统图中个别没有标注出来,那么就需要查阅相关的说明来进行配电箱尺寸的修改;(2)在进行配电箱提亮时会出现个别配电箱因图例重叠或者无法识别相对应的配电箱名称而无法提亮的现象,解决的办法就是利用工具栏中的CAD移动命令对图纸中的图例或者是配电箱名称进行修改,修改之后就可以完成配电箱的提亮了。(3)在用反向创建配电箱的方法创建配电箱时,会出现查找系统图很困难的情况,比较麻烦,所以我一般都会用到多视图的方法进行图纸系统图的查看,既方便又快捷,当然这个在查找各种图例时也起到了很大的作用。(4)由于一个楼层会导入两张电气图纸,一张照明,一张动力,而在两张图纸中又会出现相同的配电箱,但在前期由于对软件以及图纸的了解不足,导致识别的配电箱数量远超出应识别的数量即重复识别,会造成对后期的电线绘制以及电缆绘制的影响,所以及时进行了修改删除。避免了后期不必要的麻烦。3.3.5点式构件小结经过了上述四种点式构件的介绍、识别与出现的问题及解决办法,可以清楚的了解到点式构件在电气设计中的比重还是比较重的,但是它的识别方法大同小异,出现的最多的问题就是容易漏项,特别是在照明灯具这部分,所以要充分利用工具栏中的工具进行模型的修正,查漏补缺。完成了点式构件的识别提亮,下面就要进行线式构件的提亮识别了。3.4线式构件的识别建立3.4.1电线、桥架的识别3.4.1.1电线的识别如果把整个电气设计比喻成是人体,其他各种点式构件为器官,那么电线则是连接各个器官的血管,而电缆则是动脉。线式构件需要识别的第一部分构件就是电线。电线的识别方法有两种,第一种是单回路识别,即一次只能识别一条配电箱回路;第二种是多回路识别,即一次能识别多条配电箱回路。如图3-9所示。由于配电箱的支路大都是为三条及以上,所以在本项目中采用的是多回路识别。图3-9电线的多回路识别进行电线识别的前提是配电箱,所以在识别电线前需要再仔细查看一遍配电箱是否已经识别正确及没有漏项,再进行电线的识别,因为电线是依靠配电箱而出的。识别电线需要导入各配电箱的电线系统图,如图3-10所示。根据图纸上配电箱的各支路标号进行电线名称的修改,并根据要求进行标高的修改。图3-10OF3AW2-3配电箱电线系统图下面就要使用多回路识别的功能来进行电线的提亮识别,这里就拿图3-9中的OF3AW2-3配电箱作为例子来进行具体的讲解:可以看到图中电线的回路只有三条,所以就意味着从这个配电箱为起点所走出的电线为3根,明确了这一点,在之后识别时就不会出现漏项的情况。每个电线的基本信息中有一项末端负荷,在绘图时需要注意走线的位置是否正确,末端负荷是否能对上,避免后期出现不必要的问题。完成这个配电箱电线的提亮后,就可以在三维中查看到提亮完成后的电线,如图3-11所示(红色箭头的指向的方向为电线从配电箱中出来的走向)。在这张图中就可以清楚的看出电线与配电箱之间的立管会自动生成,并且走向等都很清楚的可以看到,从二维跨越到了三维,体现出了GQI的可视化三维的特点。图3-11配电箱OF3AW2-3线路三维有了这个配电箱电线的提亮为铺垫,后面的电线识别都很容易上手,不过在后期的识别过程中还是出现了几点问题:(1)进行电线识别时容易出现电线和电缆搞混的情况,这种情况就是由于图纸识图不仔细造成的,应该避免。(2)部分配电箱的回路很多,如图3-12所示,配电箱OF3AW1的电线回路有36条。图3-12OF3AW1配电箱系统图仔细观察图纸会发现这36条电线长度都是比较短的并且与桥架中的电缆相连,在进行这部分电线的识别时首先要做的就是仔细审视系统图看清楚有多少电线回路,并对照图纸一一找出对照,这里就需要用到之前所说的多视图功能,如图3-13所示,通过多视图功能可以快捷方便的对照每条电线,省去了来回换图的麻烦。下一步就是按照系统图中的电线的标号进行识别提亮了,完成提亮后逐一进行检查,看是否有漏项的情况,及时查漏补缺。图3-13多视图工具框(3)用多回路识别功能进行电线识别提亮时,要注意的是先选择电线回路,且有的回路会出现断裂无法一起选中的情况,就得一段一段重新选中为完整的电线回路,再进行电线编号的选择。3.4.1.2桥架的识别桥架是电缆的支撑部分,所以需要先识别桥架再进行电缆的识别。而桥架在电线与电缆模块下都可以进行识别提亮,所以任选某一模块进行桥架的建立识别就可以,本项目中我选择在电线模块下进行桥架的建立。选择识别桥架命令,创建并修改桥架的名称、基本尺寸及标高信息,选择起点终点就可完成桥架的建立。在进行桥架标高的修改时需要注意的是要对照梁平面图中梁的高度进行桥架标高的修改调整。建立完成的桥架如图3-14所示。图3-14桥架三维图在进行桥架的识别时,最需要注意的一点是桥架的标高,如上所提,需要根据桥架相对应的梁的平面图进行标高的修改,在本项目中即层顶标高-梁的高度。完成桥架的识别后就要进行桥架中电缆的识别。3.4.2电缆的识别电缆是整个线式构件中最后的一大构件,电缆也是由配电箱出线,然后经过桥架再通过各构件的,所以之前所建立的桥架对于本工程的电缆来说尤为重要。在网课中的教学是通过设置起点终点来进行简约模式下的电缆的创建,但是在本项目中,经过我与小组成员的讨论,改变电缆的识别方法,不使用设置起点终点的命令来进行电缆的绘制,将使用桥架配线的方法进行电缆识别。识别完成的电缆在桥架中的模型如图3-15所示。在进行桥架配线时可以看到在桥架里的电缆密密麻麻,但有时会出现以下两个问题:(1)桥架中的电缆会重叠,造成后期的合理化不通过,所以在进行配线时需要在识别完成一段桥架的电缆后进行电缆的重叠检查,防止有电缆重叠造成模型不合理化。(2)桥架配线的电缆往往比需要识别的电缆的长度长,如此就需要进行修整裁剪,避免后期出现材料浪费和造价过高的问题。图3-15电缆平面图3.5零星构件的识别建立在本项目中,关于构件识别的最后一部分就是零星构件,他最重要的特点就是零散且属于点式构件,之所以没有把零星构件与点式构件归为一类,是因为在识别时他俩是有区别的,零星构件不用进行材料表的识别,而上述的点式构件需要。识别零星构件的步骤很简单,先建立构件,再进行识别提亮。本项目中的零星构件大致为三种:接线盒、灯头盒、开关盒。识别完成的模型如图3-16所示。图3-16零星构件模型3.6项目合并的相关问题由于建模时的分楼层建模,所以在模型整合时需要进行模型的合并。然而在模型合并时遇到一些问题:(1)由于后期建模的构件越来越多导致软件反应极慢,在进行选择楼层及图元显示设置命令时会出现无法选择的情况,所以在模型合并前这部分的设置不予以显示选择,避免因卡顿造成的时间浪费。(2)合并模型时我们尝试了两种合并方法,第一种是以我的模型为基础进行模型的合并,这样合并的模型不能显示其他3、4、5层的构件。第二种是以仇健儒的模型为基础进行合并,这样所有楼层均可以显示出来,但是在合并后我们发现整体的模型是从二层开始错开的,也就是说在合并时没有找准合并点。经过尝试,我们把找寻基准点的这一步省略,让软件自动合并模型,这次的模型合并终于完成,没有再出现错层问题。(3)在合并前,由于我们的模型建立是分成多张图纸建立,导致建立的模型不在同一区域内,所以在合并时无法整合为一个大的整体模型,而是四个小的分散模型,所以在进行合并模型之前我们把每层其他三张图纸上所建立的构件都移动到第一张图纸上,这样再进行模型合并时就不会出现四小部分的情况。(4)合并完成后要进行合理化检查,在检查后发现很多管道之前生成了立管,但进行位置的调整时,立管没有随着移动,造成多无用立管的情况,需要进行修改删除。完成了合理化检查之后就是比较重要的模型碰撞检查及优化了。合并完成后的模型图如图3-17所示。图3-17济南超算中心模型图3.7关于模型碰撞检查及优化3.7.1模型碰撞检查的用处和意义模型碰撞实验室用来取代施工单位进行的设计图纸审核和变更的,由于施工设计传递的建筑构件信息与施工方进行到某一个环节上时可能会有所冲突,碰撞检查能够比较完美的解决因为各种类型的构件冲突导致的图纸变更和施工影响。BIM的碰撞检查可以分为硬碰撞和软碰撞两种,【9】硬碰撞是指由单元之间的冲突形成的施工模拟;而软碰撞则是通常情况下并没有相互冲突但存在空间位置和布局上不符合标准的检测。进行BIM的碰撞检查对建筑管理有着比较重要的意义,主要体现在以下两个方面:(1)碰撞检查可以实现在建筑设计时能及时的改变冲突的地方,避免产生延误工期、浪费材料等现象;(2)能够全方位的协调施工参与各种工种的作业形式,使得参与建设的各方都能对各个专业施工是否有冲突提前做好准备,有效的避免了因为专业冲突导致的设计变更和施工整改。3.7.2模型碰撞检查优化综合以上对碰撞检查的了解,进行本项目的碰撞检查的优化。项目中碰撞检查出现的问题很多,检查结果如图3-18所示。大多是电线与管道出现碰撞、灯具与灯具之间出现碰撞,出现这种问题的原因我们进行了总结分析:首先因为分楼层建模,所以没有考虑到标高的问题,其次,电气专业与给排水专业的各种模型的建立没有考虑到排放的问题,导致出现重叠等碰撞问题。图3-18碰撞检查报告例如图3-19中的开关与接线盒的碰撞为例,由于标高以及尺寸的问题发生碰撞,进行构件图元的移动即可避开碰撞。图3-19碰撞优化对比图根据碰撞检查出的问题框依次进行修整,将原本出现的2万多处碰撞问题优化到1100处,剩余问题为软件内部设置所导致的,解决问题完成模型的优化。最后优化完成的模型图如图3-20所示。图3-20碰撞检查优化后模型图手算电气管线(部分)为了模型与实际相结合,本人选取了一根电线、一根电缆以及一根桥架来进行计算,查看手算的工程量是否与模型所计算出的工程量相同,如有不同相差在哪里。电线的计算中一般在开关、灯具等地预留的电线长度是0.3-0.5米,配电箱预留长度大约为0.5米,具体的计算如下:4.1电线选取的电线名称为OF1ATJK-L2-1,电线模型图如图4-1所示,箭头所标注的为电线走向及根数。具体的手算过程及电算公式对比如图4-2所示。图4-1OF1ATJK-L2-1电线模型图图4-2OF1ATJK-L2-1手算电算对比图经过电算与手算的对比图可以知道二者相差了3.402米,经过反复的计算对比发现相差的这一部分为灯具、配电箱等的预留长度,它是根据2013版的规定来进行计算的,两者相差不大。4.2电缆相较于电线,电缆则是存在于桥架中,所以如图4-3所示,本人选取了HF1AW1-WF1-1这段电缆进行手算与电算的对比。图4-3HF1AW1-WF1-1电缆图计算结果如图4-4所示,由图可以看出在手算过程当中并没有出现预留的长度,而在电算中出现了大量的预留长度,这在规范中并没有提及,而是软件中本身所具有的计算库根据实际情况计算出的预留长度,所以在手算和电算中相差了1.138米,全部都是预留长度的差值。图4-4HF1AW1-WF1-1电缆手算电算对比图4.3桥架桥架则是属于电线中的一部分,但是桥架中的管线是电缆,在这里本人选取了名称为QJ-2-2,尺寸为300X100的桥架来进行演算对比。如图4-5所示。图4-5QJ-2-2桥架图手算及电算对比图如图4-6所示,通过手算与电算的结果对比发现桥架的差值为0,计算方法和步骤相同。图4-6QJ-2-2桥架手算电算对比图通过三种管线的手算电算的对比
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